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2022-09

制氮機的用途

制氮機采用常溫下變壓吸附原理(PSA)分離空氣制取高純度的氮氣。通常使用兩吸附塔并聯,由進口PLC控制進口氣動閥自動運行,交替進行加壓吸附和解壓再生,完成氮氧分離,獲得所需高純度的氮氣。 分子篩可以同時吸附空氣中的氧和氮,其吸附量也隨著壓力的升高而升高,而且在同一壓力下氧和氮的平衡吸附量無明顯的差異。 因而,僅憑壓力的變化很難完成氧和氮的有效分離。如果進一步考慮吸附速度的話,就能將氧和氮的吸附特性有效地區分開來。氧分子直徑比氮分子小,因而擴散速度比氮快數百倍,故碳分子篩吸附氧的速度也很快,吸附約1分鐘就達到90%以上;而此時氮的吸附量僅有5%左右,所以此時吸附的大體上都是氧氣,而剩下的大體上都是氮氣。 深冷制氮不僅可以生產氮氣而且可以生產液氮,滿足需要液氮的工藝要求,并且可在液氮貯槽內貯存,當出現氮氣間斷負荷或空分設備小修時,貯槽內的液氮進入汽化器被加熱后,送入產品氮氣管道滿足工藝裝置對氮氣的需求。 深冷制氮的運轉周期(指兩次大加溫之間的間隔期)一般為1年以上,因此,深冷制氮一般不考慮備用。而變壓吸附制氮只能生產氮氣,無備用手段,單套設備不能保證連續長周期運行。 膜空分制氮,空氣經壓縮機壓縮過濾后進入高分子膜過濾器,由于各種氣體在膜中溶解度和擴散系數不同,導致不同氣體在膜中相對滲透速率不同。根據這一特性,可將各種氣體分為“快氣”和“慢氣”。 當混合氣體在膜兩側壓力差的作用下,滲透速率相對快的氣體,如水、氫氣、氦氣、硫化氫、二氧化碳等透過膜后,在膜的滲透側被富集,而滲透速率相對較慢的氣體,如甲烷、氮氣、一氧化碳和氬氣等氣體則被滯留在膜的側被富集,從而達到混合氣體分離的目的。 ?

2022-09-05

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2022-09

空分設備廠家制氧機的供氧系統中為什么要設置中壓貯氣罐?

空分設備廠家在實際運轉過程中,可以根據膨脹機的進、出口壓力和溫度,利用氣體的熱力性質圖進行估算其效率,檢查其性能的變化。采用焓一熵圖更為方便。根據膨脹機進口溫度T和和壓力p1,可以從縱坐標上查到相應的比焓值h1。大型空分設備板翅式冷凝蒸發器的板式單元往往由多個組成,單元的高度的確定既要考慮傳熱,又要考慮安全。從傳熱的角度看,根據管內沸騰的機理,要求高徑比(對板翅式為單元高度與通道當量直徑之比)在300以上,其傳熱系數較高。 一般不會超出上塔允許進入的空氣量,因此,也不需抽污液氮來直接增大精餾段回流比。下塔減少了抽口、管路和閥門,也簡化了流程。純氣氮產品產量較大的制氧機下塔一般不抽污液氮。空分設備廠家一方面使得空氣離開噴淋塔時的飽和水含量增加;另一方面使得分子篩的吸附能力下降;噴淋塔斷水或水位過高,將造成分子篩吸附器溫度升高,或產生帶水事故。長管和短管式冷凝蒸發器都是列管式,把紫銅管按同心圓或等邊三角形垂直排列,上、下裝有黃銅管板,管子與管板用錫焊焊牢。長管式管內為液氧蒸發,短管式管內為氣氮冷凝。長管式的管長在3m左右。 如果制冷量過多,例如中壓裝置的工作壓力過高時,空氣進下塔的含濕量增大,主冷的熱負荷減小,液氧蒸發量減少,液氧面會上升。因此,裝置的冷量是否平衡,首先在主冷液面的變化上反映出來。空分設備廠家在容器、閥門定位后,按實際情況配制管道。當閥門與管道連接焊口錯位過大時,不要勉強安裝;據現場經驗,一般每道焊口冷卻后約冷縮1.5mm。為此,凡與閥門、容器聯結法蘭處的安裝焊口可視具體情況,在焊前將連接法蘭不加墊片而擰緊法蘭螺栓,待焊后再加進墊片,這樣可降低螺栓預緊力及管道應力; 空分設備廠家方法是觀察逸出氣體外冒時有無規律性。主要判斷切換式換熱器的切換通道的泄漏。對交替使用的容器,則可通過切換使用來進一步判斷泄漏的部位。如果壁面上積有較厚的污垢,它的導熱能力比金屬要小得多,將使傳熱減弱,傳熱系數K值就會減小,生產過程中應注意保持傳熱壁面的清潔。由此可見,在不同的條件下,傳熱系數有不同的數值,可以通過理論計算或參照類似設備的實測結果確定。要將空氣液化,需將空氣冷卻到100K以下的溫度,這種制冷叫深度冷凍;而利用沸點差將液空分離的過程叫精餾過程。低溫法實現空氣分離是深冷與精餾的組合,是目前應用Z為廣泛的空氣分離方法。 ?

2022-09-01

SAF Coolest v1.3 設置面板PGFSX-ZMES-IQADE-ZZA

圖片ALT信息: 浙江中頤氣體科技有限公司
違禁詞: 第一,最,一流,領先,獨一無二,王者,龍頭,領導者,極致,

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